1200
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本实用新型提供一种巷道中测量地质产状的辅助工具,包括第一支撑件和第二支撑件,第二支撑件的第一侧边与第一支撑件的一端转动连接,第二支撑件设置有第一发光件、第二发光件和第三发光件,第一发光件用于朝向第二侧边的外侧发射光线,第二发光件用于朝向第四侧边的外侧发射光线。通过第一发光件发射的光线照射巷道一侧壁上露出的地质体,第二发光件发射的光线照射巷道另一侧壁上露出的地质体,第三发光件发射的光线照射巷道顶部露出的地质体,此时,第二支撑件与地质体的产状延展面处在同一平面上,通过测量第二支撑件可准确测量地质产状,相较于现有的测量技术手段,操作更方便,准确性更高。
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本实用新型属于地质勘探技术领域,尤其为一种地质样品破碎器,包括橡胶垫,所述橡胶垫的顶部一端安装有收纳桶,所述收纳桶的一端安装有底板,所述底板的顶部中间位置处安装有电子称重器,所述电子称重器的顶部安装有托盘;先把地质样品放置在收纳桶的内部,然后工作人员可以在转轴架的配合下使柄杆顺时针进行转动,当柄杆接近与支撑座保持平行时松动柄杆,柄杆一端的锤头会在重力的作用下往收纳桶处运动,使锤头砸向收纳桶内部的地质样品,然后继续循环上述动作,到地质样品发生破碎为止,把破碎后的地质样品放置在托盘上,通过电子称重器内部传感器发生形变,然后经微型电脑处理后使重量在屏幕上进行显示。
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本实用新型涉及一种背斜地质构造内的地下储气洞室。本实用新型的目的是提供一种工程投资少、施工难度小、经济效益显著的背斜地质构造内的地下储气洞室,以使地下储气洞室不受盐岩地质条件的限制,便于推广,促进压缩空气储能的发展。本实用新型的技术方案是:一种背斜地质构造内的地下储气洞室,其特征在于:所述地下储气洞室设置在具有背斜地质构造、高孔隙率及高渗透性的岩石中,洞室设在背斜的核部,并在背斜地质构造的上覆岩层和下部岩层中注水饱和。本实用新型适用于压缩空气储能领域。
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本实用新型公开了地质断裂带挤压破碎型滑坡保护装置,该装置设置在地质断裂带挤压破碎型滑坡的坡面上,该装置包括集水槽、金属护网、素混凝土面、锚钉、导水管、立柱、锚固钉和排水底槽;地质断裂带挤压破碎型滑坡的坡面上喷射的素混凝土面,能够初步有效约束地质断裂带挤压破碎型滑坡,防止出现落石、破碎滑坡上的裂缝扩大等情况;金属护网用以围护住地质断裂带挤压破碎型滑坡的坡面,通过金属护网进一位紧固约束住地质断裂带挤压破碎型滑坡的坡面;地质断裂带挤压破碎型滑坡的顶部设置有集水槽,集水槽与排水底槽之间通过导水管连通,并能够有效平衡地质断裂带挤压破碎型滑坡的顶部水压;整个装置结构简单,能够有效保证施工工期和工程成本。
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本实用新型公开了一种地质变形及滑塌预警装置,包括固定柱、约束桩、绳、预报仪、绳张紧器,旨在提供的系统避免了常规监测地质变形需钻孔、安装复杂,一般的人不可能做到,在地质变形产生较大错动、倾斜后位移监测失效,费用巨大,要人现场值守的缺陷。地质变形经预测可能滑塌,如开挖土石方前,挖掘隧道、煤矿时,该地质变形及滑塌预警系统可以沿山体起伏几百米布置、沿隧道、煤矿壁布置或布置在可能塌陷的地表面。当地质开始有变形趋势及变形滑塌的各个阶段时,只要地质变形开始有裂缝、移动,该系统就会自动唤醒进行测量,通过预报仪内设置的预报判断专家系统可以预报地质变形的阶段,并通过数据收发器将预报和数据发送到手机和接收器。
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本发明公开了一种基于层次分析法的地质灾害易发性改进评估方法,包括:步骤1:收集待评估区域的地质基础数据,获取待评估区域的地质灾害数据;步骤2:基于步骤1收集和获取的数据,对该区域的地质灾害分布规律及控制影响因素进行分析,获得控制该区域地质灾害发育的影响因子,以及获得同类但不同级别线状影响因子对地质灾害的影响情况;步骤3:基于获得的控制该区域地质灾害发育的影响因子和不同级别线状影响因子对地质灾害的影响情况,利用层次分析法获得该区域地质灾害评估结果;对基于层次分析法的地质灾害易发性评估流程进行了改进,对线状影响因子进行了分级处理,本方法逻辑合理,实施可行,评估结果更加合理准确。
本发明涉及一种基于已建隧道信息智能识别的隧道围岩地质信息预测方法,通过数据预处理和格式化将工程地质信息进行分类存储,并利用聚类算法对已建隧道信息进行数据筛选;进而基于数据筛选的基础上建立BP神经网络预测模型,进行训练并验证模型的可靠性;最终利用训练完善的模型预测隧道未知断面的围岩地质信息;该基于已建隧道信息智能识别的隧道围岩地质信息预测模型具有较好的普适性和较高的预测精度,能够充分考虑已建隧道工程围岩数据,并对隧道围岩地质信息进行推断和动态更新,从而获得更加可靠的围岩地质信息用于隧道工程的精细化分析和设计,其适用于绝大多数隧道围岩地质信息的预测。
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本发明涉及地质灾害预警技术领域,具体涉及一种地质灾害预警系统及方法。该系统包括监测模块、评估模块、防治模块和预警模块。本发明的地质灾害预警系统通过监测模块采集地质体内数据和地质外数据等监测数据,通过地质灾害模型进行多因素多角度评价得到评估结果,当所述评估结果符合预设防治条件时,向所述提醒对象发送所述评估结果;当所述评估结果符合预设预警条件时,在所述影响范围内发送所述预警信息;通过上述方式,本发明的地质灾害预警系统提高了预警精准度,且能够对防治工作进行指导。
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本发明涉及地质勘察技术领域,具体的说是一种用于地质勘察的钻探装置,包括驱动组件、调节组件、支撑架、升降组件、钻取组件、收集组件、喷水组件和两个稳固组件,两个稳固组件分别设置在挡架的两侧,通过调节组件和升降组件,调节钻头的角度和高度,使得钻头有运动区域更大,保证该钻探装置勘察地质情况更加精确,同时,配合升降组件一侧的钻取组件,便于钻头对土地进行钻探取样,通过挡框底部设置有套筒,方便钻头钻取的地质样本顺利的传送到挡槽中,转板对挡槽中的地质样本进行拨动,不仅有利于钻头钻取的样本经进料管进入到料桶中进行收集检测,还避免钻头钻取的地质样本在挡槽中发生堆积的情况,有利于钻头长期进行地质钻取勘察作业。
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本发明公开了一种基于数据驱动的地质图编制装置及方法。装置包括:源数据库建立模块,目标区域数据选取模块,空间数据预处理模块,区域地质资料分析研究与编图细则制定模块,地质体演化模型模块,图形要素处理模块,要素属性更新模块,库图一体化与整饰元素模块,成果形成模块。所述源数据库建立模块,用于从基础地质图件及数据更新的数据平台,新区域地质调查成果和研究成果是基础地质图件及数据更新的内容中建立源数据库。本发明规范化后的标准化作业表,计算机加工平台可以很容易理解执行。这样实现了地质编图者与计算机平台的有机结合,从而使两个本来相互独立的领域紧密的联系到了一起。
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本发明涉及隧道超前地质预报技术领域,尤其涉及一种超前孔探测三维地质预报系统及方法。包括:探测器装置、数据采集系统、数据分析系统;探测器装置包括探测器外壳、探测器前进轮、驱动装置;数据采集系统包括电磁波发射器、电磁波接收器、信号存储器、集成电路板;数据分析系统包括终端设备,终端设备内部储存有地质信号数据库。本发明通过运用了电磁波发射和采集,以及大数据地质信号数据库建立三维地质预报系统,工序简单,易于操作,能较为准确地掌握隧道掌子面后围岩地质灾害情况,有效解决隧道超前孔探测地技术存在的痛点,有效推动超前孔探测技术的发展,减少隧道掘进中地质灾害的发生,适用性能好。
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本发明公开了一种地质体特性物探测量的方法,本方法先在地质体的震源位置设置一钢制无底圆桶,再在钢制无底圆桶桶底设置一层柔性不透水材料,向钢制无底圆桶内注满水,然后将炸药包放置在桶内水中一定高度处进行引爆,用探测器接受震源的震动波,并进行记录和处理来获得地质结构信息。将炸药包放置在钢制圆筒的水中引爆,爆炸产生的震动波会在钢制圆桶的限定下在水中向桶底传播,向桶底传播的震动波穿透柔性不透水材料传入所研究的地质体中,载荷集中,能量大小容易确定,不会产生较大的噪音,同时不会破坏地质体结构,同一地点可进行相同条件下的多次重复试验。
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本发明公开了一种适用于地质勘查的快速定位方法,包括如下步骤:S1、通过无人机实现待测区域图像的采集,每张图像均携带配套的POS数据,该POS数据至少包括纬度、经度、高程、航向角、俯仰角及翻滚角;S2、将图像按POS数据完成重构;S3、按POS数据完成重构后图像的拼接,从而实现待测区域地图的构建;S4、通过无人机进行地质兴趣点GPS数据或图像数据的采集;将GPS数据或图像数据输入所构建的地图,即可在构建的地图上获取当前地质兴趣点的坐标,S5、根据地质地形图与大地坐标系的转换模型以及当前地质兴趣点的坐标,在地质地形图上进行地质兴趣点的标记。本发明可以实现地质兴趣点的快速定位,且定位精确度高。
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本发明公开一种基于模糊分类算法的盾构掘进地质特征识别方法和系统,通过对盾构机实时参数的主成分进行提取,获得能够反映地质特征的主要成分信息,并构成识别数据集,并将识别数据集输入到模糊分类算法中确定最终地质特征类别数,调整参数后,得到地质特征模糊分类识别模型,对盾构所在的地层的地质特征进行识别。本发明利用主成分分析法将盾构掘进实时参数转化为反映地质特征的主成分,减少数据的维度;并通过模糊划分系数和轮廓系数确定地质特征类别数,能够准确对盾构掘进断面的地质特征进行识别,为盾构掘进过程中的参数设置和刀具更换提供了指导,保证了盾构施工的安全性。
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本发明公开了一种铁路桥梁地质图形数字化存储及应用的方法,括以下步骤:统计铁路项目全线的地质状况,以地层名称、地层状态、基本承载力为索引建立全线的地层指标库;整理地质专业提供的地质资料,以单座桥为单位建立全桥地质信息库;分析地质钻孔图的基本特征,将钻孔信息存储于钻孔表,钻孔地层信息存储于地层属性表,钻孔填充线存储于钻孔填充表;分析地质纵断面图的基本特征,将钻孔连线储存于地层连线表;设计地震液化判定计算单存储于地震液化表,数字化土样固结试验报告图,存储于压缩模量表;根据桥表中墩台里程位置、地层指标库、全桥地质信息库进行桥梁计算。本发明保证计算准确性、加快设计进度,提高职工劳动效率、减轻劳动强度。
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本发明公开了一种基于互联网与智能技术的环境地质调查系统,属于地质调查技术领域,基于GIS技术进行构建,将地图的视觉化效果和地理分析功能与数据库操作集成在一起,系统包括数据采集层、数据库层、数据服务层、数据应用层以及业务层,数据采集层,用于对各类环境地质的数据进行采集;所述数据库层,用于管理所有环境地质的数据和三维模型数据。该基于互联网与智能技术的环境地质调查系统,通过对采集到的各类环境地质的数据进行数据录入、数据编辑、数据更新和数据转入,并明确数据的分类以及存储格式,实现环境地质数据中的空间数据与非空间数据一体化存储与管理,建立可视化的数据分析图表模型结构,实现各类环境地质的数据的高效利用。
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本发明公开了一种复合型蚀变岩/带工程地质分类方法,涉及岩土及水电工程领域。复合型蚀变岩/带工程地质分类方法,首先,对调查区内原岩,按照现有的规范或标准进行分类,分别测试各类原岩的纵波波速,分别平均后得纵波标准值,以调查区新鲜无卸荷原岩的纵波波速为基准值,计算各类原岩纵波标准值相对基准值的损失率Li;然后,对调查区内蚀变岩/带进行地质调查与测试,对各蚀变类型的岩体进行纵波波速测试,对蚀变岩/带进行蚀变类型工程地质划分,对蚀变岩/带进行不同蚀变类型区域划分,进行纵波波速测试,计算各蚀变区域的综合纵波波速相对基准值的损失率L′t;最后以Li为界限值将处于同一区间内的L′t对应的蚀变岩/带划分为同一类型。
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一种基于地质时间域坐标的油藏建模方法,包括:S1、计算区域构造油藏属性模型;S2、确定所述S1中油藏属性模型的约束方法,并采用所确定的约束方法进行建模;S3、依据DS I离散光滑算法及克里金算法和所述S2中确定的约束方法,建立三维速度场,进行时深、深时转换,获取区域构造的地下构造情况;S4、利用地质时间域坐标系统并结合所述S3中所获取的地下构造情况进行模拟;S5、构建定量表征油藏的三维地质模型。运用该方法克服了普通地质网格受断层约束的限制。基于UVT技术的油藏建模地质网格可以被断层任意切割、位移;地质模型不需要给定任何前提假设条件,完全遵循真实的构造与地下复杂沉积地层的地质情况,建立更加逼近客观实际的地质模型。
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本发明提供了一种地质信息显示方法,所述方法包括:(a)对地面地质图进行矢量化,以将地面地质图转换为可由计算机识别的矢量化的地面地质图;(b)将矢量化的地面地质图转换为文本格式的地质图数据,并存储转换的地质图数据,其中,所述地质图数据包括地面地质图上的每个地质点的位置坐标和所指示的地质信息;(c)联动显示矢量化的地面地质图和与所述矢量化的地面地质图相应的地震剖面图,其中,当识别出用户选择了矢量化的地面地质图上的特定地质点时,基于存储的地质图数据,在所述地震剖面图上与所述特定地质点的位置坐标相应的位置显示所述特定地质点所指示的地质信息。
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本发明适用于地质图谱构建技术领域,提供了一种构建地质图知识图谱的方法,包括以下步骤:步骤(1):地质体实体提取及地质体类型识别;步骤(2):地质界面实体提取及其类型识别;步骤(3):断裂构造实体提取及其类型识别;步骤(4):地质实体与地质实体的关系提取,所述地质实体与地质实体的关系包括空间位置关系、相对时间关系、物质组成关系和成因关系;步骤(5):生成知识图谱数据库。本发明可将地质图信息以知识图谱的形式表达,不仅具有基本的图网络结构,更具有规范的地质语义连接规则,极大的提高了地质图语义表达的效果,使计算机能够有效处理、分析、理解和应用地质图中包含的地质知识和信息,同时也可以提高地质人员对地质图的理解和认识。
本申请涉及一种基于无人机的遥感图像地质识别检测方法、装置、电子设备及存储介质,其属于无人机的技术领域,其中方法包括:若按所述时间间隔未获取到任一卫星数据,则向布置在同一地质区域的无人机发送地质检测指令,所述地质检测指令携带有地质位置信息,以使所述无人机根据地质位置信息,获取并发送地质区域图像,所述地质区域图像携带有第二获取时间;当接收到无人机上传的地质区域图像时,根据预设的地质目标识别模型,确定所述地质区域图像中的第二地动加速度;若所述第二地动加速度无法满足第二获取时间对应的取值范围,则触发第二预警指令。本申请具有减少地质监测平台运算量的效果。
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本发明涉及一种隧道施工领域的一种超前地质预报方法,首先根据中短期预报确定探孔方案,钻孔后放入雷达天线,采集雷达信号,确定是否存在异常地质体,如果确定无,继续进行施工,如果确定有,再次钻孔,放入雷达天线进行信号采集,确定是否存在异常地质体,如果确定无,继续进行施工,如果确定有,再次钻孔,放入雷达天线进行信号采集。依据三次信号把异常地质体的空间位置描述出来,为下一步的处理提供了可操作性的地质资料。本发明方法探测范围广,对掌子面前方的空间异常地质现象预报准确,对减少塌方、快速施工提供了可靠的保证,适用于地下深部及隧道掌子面深部的高分辨率探测,在许多情况下是深部工程唯一可行和有效的探测手段。
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本发明公开了一种知识规则约束下的复杂地质构造三维建模方法。该方法首先根据地质规律和专家领域知识,结合地质构造对象间的空间关系和属性特征进行地质领域知识规则的提取和总结;然后对提取和总结出的地质知识规则,利用面向对象技术进行表达,并构建地质领域知识规则库;在此基础上,基于NxBRE规则引擎构建地质领域规则推理引擎,实现地质领域知识规则地推理,获取更详细的地质构造信息;最后,利用这些信息构建复杂地质构造三维模型。本发明基于知识规则约束下的复杂地质构造三维建模方法,能够构建更加符合地质实际、精度更高的复杂地质构造三维模型,为地学分析与计算提供有力的模型基础与支撑。
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本申请提出了一种地质环境综合评价方法及系统,涉及环境评价技术领域。一种地质环境综合评价方法包括:获取目标区域的地质环境数据及地质环境评价因子;对地质环境数据及地质环境评价因子进行预处理,得到细分类型后的地质环境数据及地质环境评价因子所处层级;通过基于运算建立评价层级的划分,基于层次分析法与数据预处理输出的地质环境数据及地质环境评价因子建模,建立影响因子与目标区域的地质环境评价值的权值;通过云服务器存储地质环境数据、地质环境评价值、评价结果的实时数据,根据评价结果的实时数据以及地质环境数据、地质环境评价值的权值,确定地质环境的评价等级。能进行叠加分析更客观反映事实的本质,使评价结果与实际更相符。
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本实用新型公开了一种地下室筏板检测用地质雷达探测车,车架座的下方设置有行走轮组件,车架座上设有地质雷达,地质雷达的主机设置在车架座的上端面,地质雷达的发射器和接收器安装在车架座的下端面,车架座前方设置有扫水组件,扫水组件包括转动板,转动板下端安装有扫水刷板,转动板固连在车架座上的转轴,车架座内安装有电源和伺服电机,电源与伺服电机电性连接,伺服电机通过传动组件与转轴连接,伺服电机通过传动组件驱动转轴带动转动板往复转动,通过扫水刷板清扫地质雷达前方地面上的积水。通过上述方式,本实用新型地下室筏板检测用地质雷达探测车,能够对地质雷达前方探测区域的积水进行清理,避免人工清理,提高了探测效率。
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本实用新型属于地质勘探领域,具体的说是一种用于地质勘探的安全防护装置,包括防护底板;所述防护底板的顶部开设有空腔,所述空腔的内壁活动连接有滑动块,所述滑动块的顶部固定连接有第三支撑杆,所述第三支撑杆的内壁活动连接有第二支撑杆,所述第二支撑杆的内壁活动连接有第一支撑杆,所述第一支撑杆的一端固定连接有顶杆;该用于地质勘探的安全防护装置,实现了该用于地质勘探的安全防护装置可以对防护栏的长度和形状因地质勘探的实际情况进行调整的功能,解决了是一般的地质勘探施工防护装置结构固定,不能对防护装置的长度以及形状进行调整,降低了地质勘探施工防护装置实用性的问题,提高了该质勘探施工防护装置的效率。
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本发明涉及一种复杂地质沉管隧道基槽分土质超欠挖分析方法及装置,分别建立基槽的基槽开挖模型和基槽地质模型后,切割基槽地质模型,以建立基槽欠挖地质模型和基槽超挖地质模型。根据基槽欠挖地质模型和基槽超挖地质模型调整基槽开挖模型,最后通过三维分析,基于调整后的所述基槽开挖模型获得超欠挖分析结果。基于此,可大幅度减少因大量绘制测线等产生的重复工作量,显著提高了计算效率与精度的同时,以三维分析提高超欠挖分析结果的可视化效果。
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本申请涉及一种地质灾害隐患点管理方法及系统,其属于涉及地质灾害防治管理的技术领域,其中方法包括接收第一终端上传的待测隐患点信息,待测隐患点信息中携带有区域标识;在预设的第一数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第一隐患点信息,则选取第一隐患点对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,在预设的第二数据库中,根据获取到的区域标识,得到与区域标识对应的多个第二隐患点信息;在预设的第二数据库中,若存在有与待测隐患点信息一致的第二隐患点信息,则选取第二隐患点信息对应的地质信息,向第一终端发送地质信息;否则,向第一终端发送该区域无地质隐患的提示信息;本申请具有便于技术人员管理隐患点的效果。
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本发明公开了一种基于北斗卫星的地质灾害监测方法,具体包括以下步骤:S1、调节安全监测设备的安装位置和长度,S2、启动设备进行监测,S3、启动安全保护机构进行防撞保护等待回收,本发明涉及北斗卫星灾害监测技术领域。该基于北斗卫星的地质灾害监测方法,可实现通过采用适应地质裂缝宽度的可调监测设备,来对不同地质裂缝进行监测,很好的达到了通过采用可调抓地结构,来使整个监测设备免受外界干扰更加稳定监测的目的,不仅适用于较大的相对地质位移监测,对于一些小型危险地质勘探场合也十分适用,监测精度高,并且采用抓地稳固设计,使整个监测设备不会受到大风或小动物干扰,从而很好的确保地质监测设备的检测精度。
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2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日